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大气条件是影响导线或电力金具表面电晕的重要因素,电晕同时会产生无线电干扰噪声。目前暂无导线电晕相关的试验标准,电力金具的相关试验标准只规定了空气密度修正,并未指出湿度对导线电晕或无线电干扰电压的影响。文中在人工气候室利用电晕笼实验研究了不同空气湿度下导线的起晕电压,同时在电晕起始场强的计算中考虑了湿度的影响,得到了含湿度修正的电晕起始场强计算公式。分析了不同尺寸的导线起晕场强,可为今后相关实验及工程应用提供参考。
陈迪 +7 more
doaj
研究了脉冲电源以脉冲电晕放电方式向反应器注入能量时的时间不均匀特性,阐述有效时间、有效平均功率等概念后分析了单针型针板式反应器中脉冲电晕放电功率与电流保持一致的时间特性。实验测得脉冲电源的单次脉冲时间为0.01~0.1 s,平均功率为5~30W;有效时间约10μs,有效平均功率为15-60kW,比平均功率大3个数量级。有效时间内脉冲电晕放电过程以较大功率向反应器注入能量,有效平均功率是表征有效时间内脉冲电晕能量有效注入过程的平均量 ...
黄海涛, 王宁会, 李利新, 陈勇
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在常温、常压下,利用脉冲电晕放电产生冷等离子体,使一氧化氮发生分解,直接生成氮气和氧气,用四极杆质谱仪在线测量反应过程中反应物和生成物的变化。在自行研制的实验台上,考察了13X分子筛在不同的脉冲电晕放电条件下,表现出来的不同特性及其对反应转化率的影响。在30℃、430℃、流量375nL/min-1333mL/min,分析了该反应过程中13X分子筛对转化率的促进作用。在同一脉冲放电条件下,控制13X分子筛的温度为200℃,转化率从30℃时的1.2%上升到19.7%;转化率最高可以达到35.9 ...
黄海涛, 李利新, 陈勇
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高压直流输电线路电晕会带来严重的电磁环境问题。导线电晕已经成为影响特高压直流输电线路结构和建设费用的决定性因素。随中国电网的不断发展,特高压直流输电线路电晕问题开始受到人们的关注。在降雨过程中,导线表面会形成大量的雨滴,雨滴的存在严重影响导线的电晕特性。为了研究大气条件对直流输电线路电晕特性的影响,笔者利用电晕笼,研究了导线表面雨滴的电晕放电过程,以及导线表面附有雨雾和饱和雨滴的起晕电压和电晕电流特性。针对自然界中降雨电导率的差异,研究了不同电导率的雨雾和雨滴对电晕放电的影响。结果表明 ...
王清亮 +6 more
doaj
电晕特性是特高压直流输电线路设计的关键技术问题之一。电晕放电物理过程复杂,影响因素多,基于电晕放电物理过程建立数值模型进行计算是研究电晕问题的有效手段。电晕流体模型在电晕等离子的仿真计算中得到广泛的应用。大部分电晕流体模型的计算中使用Kaptzov假设作为边界条件,没有考虑二次电子发射机制,并且当电晕电流较大时,没有充分考虑的电子扩散、电荷复合和空间光电离等因素的影响。文中基于简化的电晕等离子体流体模型,进一步考虑电子扩散、电荷复合、空间光电离和二次电子发射机制提出完整模型,采用4阶龙格 ...
王黎明, 陈正颖, 怡勇
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介绍了输电导线电晕放电特性的试验方法和试验结果,研究了导线电晕放电物理过程、起始电晕及伏库特性等。试验表明不同直径导线电晕放电物理过程是不同的,输电线路中导线和其它部位的电晕放电过程也是不同的,并对今后特高压输电导线电晕特性研究提出一些看法和建议。
谢书勇, 王韵
doaj
在脉冲电晕放电条件下,探讨了O2和H=O对NO分解反应过程的影响,并对复杂组分中NO的分解特性进行了实验研究。研究结果表明,脉冲电晕放电对NO分解反应具有一定的促进作用,可有效地分解模拟烟气中的NO,脱除效率随脉冲电压的增加而缓慢增加;受O2和H2O影响 ...
黄忠洲, 李利新, 杜健航
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在变电站设备雷电绝缘裕度设计中,忽略输电线路上冲击电晕引起的雷电侵入波的衰减畸变,使得电气设备雷电绝缘裕度的要求过严,加之冲击电晕对特高压输电线路绕击耐雷水平计算值也有很大影响,这都让特高压输电线路上冲击电晕效应的研究显得很有必要。笔者提出了一种既考虑避雷线上电晕和起晕导线间耦合作用,又考虑输电线路与大地间电晕电容分布特点的多导线冲击电晕模型,该模型更符合冲击电晕放电的实际情况。同时,建立了计及上述电晕模型的特高压交流线路的雷电绕击仿真电路。结果表明,冲击电晕会对线路上的波过程产生影响 ...
文艺, 李淳, 李建明
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雨天条件下,输电线路导线表面形成的水滴会畸变导线周围电场,从而改变导线的电晕特性。笔者基于实验室小电晕笼,利用实验室研发的电晕损失测量系统,测量了不同水滴等级(水膜、一滴水、中等水滴、饱和水滴)下导线的电晕损失,获得了表面水滴对导线电晕起始特性的影响规律。同时,笔者针对自然界中雨水电导率的差异,研究了不同的水滴电导率对电晕放电特性的影响。结果表明:水滴的存在严重影响了导线在交流电压下的电晕损失特性,相同电压作用下,表面附着水滴的导线电晕损失比干净导线电晕损失大得多,且随着水滴等级的提高而增加 ...
朱军 +5 more
doaj
《2019年诺贝尔化学奖的电化学解读》专辑导读 2019年诺贝尔化学奖颁给了美国德克萨斯大学奥斯汀分校的约翰·古迪纳夫(John B. Goodenough)、美国纽约州立大学宾汉姆顿分校的斯坦利·惠廷厄姆(M. Stanley Whittingham)和日本旭化成公司的吉野彰(Akira Yoshino)三位科学家以表彰他们对锂电池研发的卓越贡献.
《电化学》编辑部
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